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5.2【 雨水量》
》
5.2—.2 本条是【关于设计降雨历【时的确定原》则
】 ?在采用数《学模型法计算—复,核管道规模时宜采用!当地设?计暴雨雨型设计降雨!历时应根据本—地降雨特征、雨【水系统的《汇水面积、汇流【时间等因素》。综合确定《其中雨水排放系【统宜采用短历时降雨!防涝系统宜》采用不同历时—的降雨?进行校核《
《。
,
5.2.3 】本条是?关于暴雨强》度公式的《规定
《。
】为应:对气候变化》规,定地方政《府应组织相关部门根!据新的降雨》资料:对设计?暴雨:强度公式进行适时】修订对无当地暴【雨,强度公式的》。城市可参考中国气候!区划图?及当地气象条件选取!周边:较近城市(地区【)的暴雨强》度,。公式
?。
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5?.2.?4 本条规定了】综合径流系数的【取值范围《
】 城市《建筑稀疏区是—指公园、绿地等用】地,城,市建筑?密集区是指城—市中心区等》建,筑密度高的区—域,城市建?筑较密集区》是指上述两类—区域以?外的城市《。规划建设用地
】
综!合径流系数》应考:虑城市规划用—地的下垫《面情况如不透—水,下垫:。。面的比例、》土壤:渗透能力《以及地下水》埋深等的影响相同】条件下不透水下垫面!比例:高的场地其》综合径流系数—取值应高于不透水】下垫面比例低的场】。地;:土壤渗透能力—弱的场地其》综合径流系数取值应!。高于土壤渗透能【力强的场地
】
《 推行低影响开!发建设模式能够在】一定:程度上降低场地的综!合径流系数对雨水】进行源头削峰、减】量、降污随着—海绵城市建设的逐】渐,推进:。低影响开发模式正在!城市:建设过程中实—施规划审批环节也将!逐步完善因此在确定!雨水:管道及设施》规模时考虑》源头减排系》统对径?流系数取值的影响】综合径流系数的取】值采:。用表5.2.4的数!值对于?没有采用低》影,响理念进行》建设的城市或—区域市?政管道?设计径流系数—。可取上限值或按【实际情况取值
!
》 防涝系统的【综合径流系数的取值!范围:高于雨水《排放系?统主要是《考虑到以下两个方】面的因素
!
1 【 防涝系统的—设计重现期高于【雨水排放系》统渗透、蒸发—、植被截《留等:对其:。设,。。计径流量的削减程度!相对较低
】
》 ,2 雨水的—渗透、蒸发》与植被截留作—用随着降雨历—时的延长而》逐渐减弱设计—降雨峰值出》现时:。上述作用会大大【降低甚至已不明【显
》
: 防涝系统】的综合径《流系数?的取值范《。围,是在雨水排放—系统综合径流系数】取值范围的》基础上参考澳大利亚!昆,士,。兰州城市排》水手册(2007年!第二版)中所列【的综合径流系数重】现期修正参数—确定的相关参数见】表2
《
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表2 昆】士兰州城市排水手】册中的综合径流【系,数重现?期,修,正参数
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》
! 注根据澳大—利亚降雨与径流【。(1:998)的建—议城区内修正—后的综合径流—系数超过1.00】时直接取1.0【0
5.!2.:5, 本条规定—了雨水系《统设计重现》期的取值依》。据
》
》 ,本,次修订在设计重现】。期,。的取值规定》中增加了汇水—面积:及在同一排水系【统中可采用不同设计!重现期重《现期的?选择应考虑雨水管渠!的系统性;主干系统!的设计重《现期应按《。总收水?面积进?。行复:核等内容目的是【强,调雨水管渠》设计的系统性及主】干系统的重要—作用:对设:计重现期的具—体取值建议参考现】。行国家标准室—外排水设计规范GB! 500《14的相关规定执】行主要是避免两【个规范出现的—数值不一致
】
,。。
? , 城市排水工程】规划设计《重现期的取值应从城!市,的视角出发对—于新建区域应预测不!。同降雨重《现期的防涝用地【需求:并结合城《市长远的发展规模】经技术?经济比较后确定【城市适宜的》防涝:系统设计《重现期?规划标?准既有建成区—由于受城市竖向及】用地空间的限制城】市防涝系统的构建】已难以?在地面上《。全部实现不得不【依赖或主要依赖【于,地,下空:。间这需要昂贵的建设!、维护和运行—成本:。以这样的方式将既】有建成区《的排水安全防—御能力?普遍提到一》个较高的《水平我?国各城?市在经济上》目前都是很难—支撑的因此》。。既有建成区》防涝系统的建设【需要根据积水可【能造成的后果经【成本效益分析—后确:定其合适的标准
!
5》.2.6 》 本条是关于雨【水设计流量》计算:方法的?规定:
》。
《 本次规范修编提】出采用数学模—型法进行《雨水设计《流量计?算意在推动我国基础!设施基础数据及【。降,雨资料的《积累和技术》进步数学模》型法是基于流域产】汇流机制或水文过】程线的一种》计算方法它能—够模拟降雨及产【汇流过程直》观、快速《地对城市《内涝灾?害风险?进行量化《分析还?能够在城市》雨水系?统运营与管理中【。。发挥:重,要作用
【
?。 我国目前【采用恒定均匀流推】理公式计算》雨水设计流》量恒:定均匀流推理公【。式基于以下假设【降雨在整《个汇水面积上的分】布是均匀《。的;降雨强度在【选定的降雨时段内】均匀不变;汇水面积!随集流时间》增长的速度》为常数因此恒—定,均匀流推理》公,式适用于汇》水面:积,较小的排水系统流量!。计算:当应用于较大—面积的排水系统流量!计算时会产生一定误!差随着?汇水面积的增加(】汇,水面积大于2k【m,2)排水系统—区,域,内往往?存在地面渗透—性能差异《较大、降雨》在时空上分布不均】匀、管网汇》流过程较为复杂等情!况发达国家》已普遍采用》数学模型模拟城市降!。雨及地表《产汇流过程模—拟城市排《水管网系统的—运行特征分析城市】排水管网的运行规律!以,便对排水管网—的规划、《设计和运行管—理,做出科学的》决策目?前我国也有部分【城市在规划》设计过程中》采用此方法逐—步积累了一些经验】当然我国还有一些城!市的基础数据—尚不支?持综合模《拟急需加《强地:下排水管《。网基础数据》库的建立并加强【降雨资料的积—累
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《
《 最:早的排水管网—模型是19》71年?在美国环保署(U】S,EPA?)的支持下由梅特】卡夫-埃迪公司(M!。&E)、美国—水资源公司》(W:R,E,)和佛罗里达大学】(U:。F)等?联合开发的S—WMM模型(—St:orm Wat【er Manage!m,e,n,t Model【)SW?MM曾?。在美:国,二十多个城市—使用:解决当地排水流【域,的,水量、水质问—题并且在《加拿大、欧》。洲和澳大利亚—也有:广泛应用主要用【于进行合流管道溢流!。的复:杂水力分析以及许多!城市暴雨管理—规划和污《染消减等工》程在我国也有很多】应用实践随后各【种城市排水模型相】。继问世包括美国的】ILLUD》A,S模型(Il—。linoi》s Ur《ban Dr—。aina《ge ?Area S—imulator】)、美?国陆军工程兵—团,水文工?程中心开发的ST】O,RM模型(》Stora》ge T《r,ea:t,ment Over!flow Run】off Mod【el)、英国沃林福!特水力研《究公司?(HR? Wallin【gf:ord)开发的I】nfowo》rks模型和丹麦水!力研究所(DHI)!开发的M《ouse模型等
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